基于重构等效啁啾技术的可调谐激光器的研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 光纤通信的发展及其趋势 | 第11-12页 |
1.2 半导体激光器的发展和分类 | 第12-13页 |
1.3 可调谐半导体激光器的研究背景及原理 | 第13-15页 |
1.4 本论文的研究意义和主要内容 | 第15-17页 |
参考文献 | 第17-20页 |
第二章 重构等效啁啾(REC)技术 | 第20-31页 |
2.1 啁啾光栅 | 第20-21页 |
2.2 切趾光栅 | 第21-23页 |
2.3 重构等效啁啾原理 | 第23-28页 |
2.4 REC阵列激光器的工艺流程 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-31页 |
第三章 激光器仿真的理论基础 | 第31-41页 |
3.1 规则光波导的本征模及模的正交性 | 第31-33页 |
3.2 耦合模理论 | 第33-36页 |
3.3 传输矩阵法 | 第36-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第四章 取样大啁啾可调谐激光器 | 第41-52页 |
4.1 取样大啁啾可调谐激光器的结构 | 第41-42页 |
4.2 阶梯取样光栅 | 第42-43页 |
4.3 REC技术在可调谐激光器中的应用 | 第43-45页 |
4.4 仿真结果 | 第45-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第五章 基于REC阵列的微电机可调谐激光器 | 第52-62页 |
5.1 微电机可调谐激光器的实现方案 | 第52-55页 |
5.2 耦合理论 | 第55-57页 |
5.3 实验及讨论 | 第57-60页 |
5.3.1 耦合实验 | 第57-60页 |
5.3.2 方案优势分析 | 第60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
第六章 总结和展望 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
攻读硕士期间学术成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |